СПЛАВ НА ОСНОВЕ МАГНИЯ Российский патент 2015 года по МПК C22C23/04 C22C23/06 

Описание патента на изобретение RU2562190C1

Изобретение относится к области металлургии, а именно: к литейным сплавам на основе магния, предназначенным для изготовления литых корпусов отсеков различного назначения, маслоагрегатов, вентиляторов, кронштейнов, приборов, корпусов опор и других деталей, работающих при повышенных температурах 150-250°C.

Известен литейный сплав на основе магния для работы при повышенных температурах следующего химического состава, мас. %:

Nd 2,2-2,6 Zr 0,4-0,1 Zn 0,1-0,7 Mg остальное

(ГОСТ 2856-79 "Сплавы магниевые литейные").

Недостатком сплава является низкий предел прочности σB=235 МПа, что не соответствует требованиям, предъявляемым к ресурсу и надежности летательных аппаратов нового поколения.

Известен литейный сплав на основе магния следующего химического состава, мас. %:

Nd 1,6-2,3 Y 1,4-2,2 Zr 0,4-1,0 Zn 0,1-0,6 Mg остальное

(ГОСТ 2856-79 "Сплавы магниевые литейные").

Недостатком сплава является его низкие механические свойства. При температуре 20°C предел прочности σB равен 220 МПа, а предел текучести σ0,2=120 МПа.

Известен литейный магниевый сплав на основе магния для работы при повышенных температурах следующего химического состава, мас %:

Но 8-12 Nd 3-6 Zn 0,4-1,0 Zr 0,4-0,6 примеси Ni, Cu, Fe, Si, Al менее 0,05 Mg остальное

(CN 2011174120 A, 10.08.2011).

Недостатком известного сплава является его высокая стоимость из-за наличия одного из самых дорогих легирующих элементов - гольмия. Кроме того, при выплавке сплава возможно образование пленистых включений, которые не позволяют получить отливки высокого качества.

Известен сплав на основе магния следующего химического состава, мас. %:

Zn 8,0-8,5 Zr 0,7-0,9 Cd 0,1-0,2 Ag 2,5-3,0 В 0,1-0,15 Mg остальное

(RU 2355802 C1, 20.05.2009).

Известный сплав имеет высокие механические свойства при температуре t=20°C, но разупрочняется при повышении температуры до 180-250°C. Указанный недостаток не позволяет использовать его в изделиях, эксплуатирующихся при повышенных температурах. Недостатком известного сплава является наличие в нем серебра в качестве упрочняющей легирующей добавки. Указанная добавка требует строгой отчетности при выплавке и механической обработке сплава.

Наиболее близким аналогом является сплав следующего химического состава, мас. %:

Zn 8,0-10,0 Zr 0,7-1,0 Cd 0,01-2,0 В 0,001-0,10 In 0,5-2,5 по крайней мере, один РЗМ из группы Nd, Се, Pr, La, Dy, Er, Gd 0,01-0,3 Mg остальное

(RU 2425903 C1, 10.08.2011).

Недостатком сплава-прототипа являются низкие значения жаропрочных характеристик при повышенных температурах. Так, длительная прочность сплава за 100 часов при 250°C составляет σ 100 250 = 40 45  МПа . Предел ползучести при 150°C за 100 часов составляет σ 0,2     100 250 = 83  МПа .

Техническим результатом является повышение жаропрочности и ударной вязкости сплава на основе магния.

Для достижения технического результата предложен Сплав на основе магния, включающий цинк, цирконий, кадмий и, по крайней мере, два редкоземельных металла, отличающийся тем, что он дополнительно содержит иттербий, а редкоземельные металлы выбираются из группы: неодим, иттрий, гадолиний и диспрозий, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Zn 0,3-1,0 Zr 0,4-0,8 Cd 0,001-0,8 Yb 0,001-0,4 по крайней мере, два редкоземельных металла, выбранных из группы: Nd, Y, Gd, Dy 3,0-10,5 Mg остальное

Экспериментально установлено, что легирование предложенного сплава, по крайней мере, двумя редкоземельными металлами, выбранными из группы: Nd, Y, Gd, Dy, а также дополнительное легирование иттербием при заявленном соотношении компонентов повышает жаропрочные характеристики, а именно: предел длительной прочности σ 100 250 до 100-110 МПа, предел ползучести σ 0,2    100 250 до 60 МПа и ударную вязкость KCU до 45-50 кДж/м2 при сохранении высокого предела прочности при комнатной температуре ( σ B 20 = 270 280  МПа ).

Совместное легирование, по крайней мере двумя редкоземельными металлами, выбранными из группы неодимом, иттрием, гадолинием и диспрозием, позволяет усилить эффект их влияния на структуру и прочностные характеристики сплава за счет увеличения растворимости и образования значительной области α-твердых растворов. Высокая температура плавления у РЗМ, большая стабильность сложнолегированного твердого раствора, увеличение электронной концентрации при введении в магниевый сплав трехвалентных редкоземельных металлов повышает силы межатомной связи. Дополнительное легирование иттербием усиливает дисперсность интерметаллических соединений, образующихся в предложенном сплаве, таких как (MgZn)12Nd, Mg6Gd, Mg[Y,Gd,Dy,Yb], Mg24Y5, которые при термической обработке переходят в а-твердый раствор, упрочняя его и обеспечивая создания гетерофазной тонкой структуры, за счет чего достигается высокая жаропрочность сплава.

Примеры осуществления.

Предлагаемый сплав и сплав-прототип приготавливали в одинаковых условиях. В тигель газового горна загружали магний, после его расплавления вводили расчетные компоненты сплава. Затем выполняли технологические операции, необходимые для приготовления сплава. Плавку вели с применением флюса ВИ2. Масса каждой плавки составляла 8 кг. Из приготовленного сплава заливали слитки в кокиль диаметром 20 мм для вытачивания из них образцов и проведения испытаний жаропрочности и ударной вязкости, также заливали отдельно отлитые образцы диаметром 12 мм для определения механических свойств сплавов при комнатной температуре. Сравнительные механические свойства сплавов при комнатной температуре (t=20°C) исследовали в соответствии с ГОСТ 1497, жаропрочные характеристики сплавов - пределы длительной прочности и ползучести исследовали в соответствии с ГОСТ 10145-81 и 3248-81. Ударную вязкость KCU исследовали в соответствии с ГОСТ 9454-78.

В табл. 1 представлены составы предлагаемого сплава и сплава-прототипа и их свойства.

Полученные результаты подтверждают преимущества предлагаемого сплава. По значениям длительной прочности за 100 часов при t=250°C предлагаемый сплав в 2 и более раз превосходит сплав-прототип; по значениям ударной вязкости - на 45-50%. Предлагаемый жаропрочный литейный магниевый сплав может быть использован в узлах двигателей и агрегатов, для корпусных деталей насосов, вентиляторов, опор, маслоагрегатов, для работы изделий в интервале температур 20-250°C. Использование сплава позволит повысить весовую эффективность на 15-20%, эксплуатационную надежность и долговечность деталей авиакосмических изделий, а также двигателей наземного базирования в газоперекачивающих установках.

Похожие патенты RU2562190C1

название год авторы номер документа
МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ, СОДЕРЖАЩИЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ 2009
  • Лайон, Пол
  • Сиед, Исмет
  • Боден, Энтони, Джеймс
  • Сэвадж, Кеннет
RU2513323C2
Высокопрочный литейный магниевый сплав 2022
  • Колтыгин Андрей Вадимович
  • Павлов Александр Валерьевич
  • Баженов Вячеслав Евгеньевич
  • Белов Владимир Дмитриевич
RU2786785C1
Литейный магниевый сплав 2018
  • Колтыгин Андрей Вадимович
  • Баженов Вячеслав Евгеньевич
  • Белов Владимир Дмитриевич
  • Матвеев Сергей Владимирович
RU2687359C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ МАГНИЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2014
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Антипов Владислав Валерьевич
  • Волкова Екатерина Федоровна
  • Чекалин Олег Михайлович
  • Акинина Мария Владимировна
RU2554269C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ МАГНИЯ 2010
  • Мухина Инна Юрьевна
  • Уридия Зинаида Петровна
  • Дуюнова Виктория Александровна
  • Галкин Дмитрий Николаевич
  • Аржанов Сергей Александрович
RU2425903C1
Жаропрочные литейные и деформируемые алюминиевые сплавы на основе систем Al-Cu-Yb и Al-Cu-Gd (варианты) 2022
  • Мамзурина Ольга Игоревна
  • Кхамеес Елсайед Мохамед Амер
  • Барков Руслан Юрьевич
  • Главатских Мария Владимировна
  • Поздняков Андрей Владимирович
RU2785402C1
ПОДВЕРЖЕННОЕ КОРРОЗИИ СКВАЖИННОЕ ИЗДЕЛИЕ 2015
  • Уилкс, Тимоти
  • Турски, Марк
RU2695691C2
Магниевый сплав для герметичных отливок 2020
  • Окулов Александр Борисович
  • Юдин Василий Анатольевич
  • Колтыгин Андрей Вадимович
  • Баженов Вячеслав Евгеньевич
  • Плисецкая Инга Викторовна
  • Белов Владимир Дмитриевич
RU2757572C1
ПОДВЕРЖЕННОЕ КОРРОЗИИ СКВАЖИННОЕ ИЗДЕЛИЕ 2018
  • Уилкс, Тимоти
  • Турски, Марк
  • Мерфи, Мэттью
RU2756521C2
ЛИТЕЙНЫЕ МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ 2004
  • Лайон Пол
  • Кинг Джон
  • Каримзаде Хоссейн
  • Сид Исмет
RU2351675C2

Реферат патента 2015 года СПЛАВ НА ОСНОВЕ МАГНИЯ

Изобретение относится к области металлургии, а именно: к литейным сплавам на основе магния. Предложен сплав на основе магния, содержащий, мас. %: Zn 0,3-1,0, Zr 0,4-0,8, Cd 0,001-0,8, Yb 0,001-0,4, по крайней мере, два редкоземельных металла, выбранных из группы: Nd, Y, Gd, Dy 3,0-10,5, Mg - остальное. Сплав характеризуется высокой жаропрочностью и ударной вязкостью. 1 табл., 3 пр.

Формула изобретения RU 2 562 190 C1

Сплав на основе магния, включающий цинк, цирконий и кадмий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит иттербий и, по крайней мере, два редкоземельных металла, выбранных из группы: неодим, иттрий, гадолиний и диспрозий, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Zn 0,3-1,0 Zr 0,4-0,8 Cd 0,001-0,8 Yb 0,001-0,4 по крайней мере, два редкоземельных металла, выбранных из группы: Nd, Y, Gd, Dy 3,0-10,5 Mg остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2562190C1

СПЛАВ НА ОСНОВЕ МАГНИЯ 2010
  • Мухина Инна Юрьевна
  • Уридия Зинаида Петровна
  • Дуюнова Виктория Александровна
  • Галкин Дмитрий Николаевич
  • Аржанов Сергей Александрович
RU2425903C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ МАГНИЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2005
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Волкова Екатерина Федоровна
RU2293784C1
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ МАГНИЯ 0
SU273436A1
МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ, СОДЕРЖАЩИЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ 2009
  • Лайон, Пол
  • Сиед, Исмет
  • Боден, Энтони, Джеймс
  • Сэвадж, Кеннет
RU2513323C2
Пресс для выдавливания из деревянных дисков заготовок для ниточных катушек 1923
  • Григорьев П.Н.
SU2007A1
Колосоуборка 1923
  • Беляков И.Д.
SU2009A1

RU 2 562 190 C1

Авторы

Каблов Евгений Николаевич

Антипов Владислав Валерьевич

Мухина Инна Юрьевна

Дуюнова Виктория Александровна

Уридия Зинаида Петровна

Фролов Алексей Вячеславович

Леонов Александр Андреевич

Даты

2015-09-10Публикация

2014-11-10Подача